Низкотемпературные системы панельно-лучистого отопления (НСПЛО)
Низкотемпературным системами панельно-лучистого отопления (НСПЛО) являются нагревательные элементы, располагающиеся в конструкции пола.
Эти системы не удавалось применять из-за использования стальных труб, так как они отличались коротким сроком службы, а так же сложностью ремонта и высокой стоимостью.
Именно поэтому низкотемпературные системы панельно-лучистого отопления (НСПЛО) применялись исключительно в редких случаях в помещениях детских учреждений и в залах плавательных бассейнов. В настоящее время масштаб применения низкотемпературных систем панельно-лучистого отопления (НСПЛО) значительно расширился. Объяснит превосходство низкотемпературных систем панельно-лучистого отопления (НСПЛО) перед традиционными системами очень легко:
Прежде всего, это санитарно-гигиенический аспект.
Нагретая поверхность пола создает в помещении повышенную радиационную температуру, превышающая температуру внутреннего воздуха. Повышение радиационной температуры в помещениях с низкотемпературными системами панельно-лучистого отопления (НСПЛО) может достигать нескольких градусов. Объясняется это повышением температуры внутренних поверхностей ограждений. Интенсивный лучистый теплообмен нагретой поверхности пола, стен и потолка, а также других предметов может стать причиной отмеченных явлений.
Именно поэтому тепловой комфорт в помещениях с низкотемпературными системами панельно-лучистого отопления (НСПЛО) может обеспечиваться и при более низкой температуре внутреннего воздуха (на 2-3 °С), чем при традиционных конвективных системах отопления.
Если не учитывать данный аспект, то это может привести к завышению мощности нагревательных панелей и труб, повышенному расходу тепла на отопление. При отсутствии системы автоматического регулирования, может появиться дискомфорт в помещении.
Для повышения температуры панелей в низкотемпературных системах панельно-лучистого отопления (НСПЛО) принимаются следующие решения:
- В толще панели над источником тепла (трубой, кабелем) размещается слой материала с коэффициентом теплопроводности меньше, чем у основного материала панели (бетон). При этом теплоотдача панели возрастает приблизительно на 20-30 %.
- В толще панели на уровне трубы располагается металлическая пластина (как правило, алюминиевая), коэффициент теплопроводности этой пластинки в несколько раз выше, чем у бетона. Пластина играет роль своеобразного ребра. При этом наблюдается отмеченный выше теплотехнический эффект.
- Также возможно сочетание этих конструктивных решений.
В связи с увеличением стоимости систем и усложнением методов монтажа нагревательных панелей рассмотренные способы повышения теплоотдачи нагревательных панелей до настоящего времени не нашли широкого применения.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- следует учитывать влияние гравитационных сил при реконструкции однотрубных систем водяного отопления;
- в процессе проектирования двухтрубных систем рекомендуется повышать гидравлическое сопротивление магистрального трубопровода для уменьшения влияния гравитационных сил;
- необходимо принимать меры по выравниванию температуры поверхности пола для увеличения эффективности напольного отопления.